一种纳米铁钼-石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110237811B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910453657.6

    申请日:2019-05-28

    摘要: 本发明涉及一种纳米铁钼‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯于水中超声分散后加入铁盐和钼盐,然后再加入还原剂反应即得所述纳米铁钼‑石墨烯复合材料。本发明选用一锅法进行制备,通过还原剂将铁盐、钼盐和氧化石墨烯分别还原为纳米铁、纳米钼和石墨烯,同时实现纳米铁和纳米钼在石墨烯上的负载,负载的铁和钼能够与废水中有机物和重金属离子螯合提高石墨烯的吸附能力,并且铁能够提高钼的负载比,得到的复合材料具有吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有较好的吸附作用。本发明的制备方法原料易得,过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,使用成本低,有利于工业化应用。

    一种从浮选铌精矿中提质除杂的选矿方法

    公开(公告)号:CN110882827B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201911205645.8

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种从浮选铌精矿中提质除杂的选矿方法。本发明将浮选获得的铌精矿经浮选脱硫后,脱硫产品经强磁选作业,获得强磁产品和非磁产品,非磁产品经过滤后进入到浸出作业获得浸出渣和浸出液,浸出渣经过滤烘干后获得高品位且杂质含量合格的铌精矿。本发明依据浮选铌精矿中主要杂质种类及特性,针对不同杂质采用不同的工艺对浮选铌精矿进一步提质除杂,在保证铌回收率的前提下,不仅实现了铌精矿品位的提高,杂质含量也降至标准范围内,不需要通过浮选获得高品质的铌精矿,为提高浮选铌作业的回收率提供了条件。本发明的方法适用于浮选获得品位偏低、杂质含量偏高的铌精矿进一步提质除杂,具有很强的推广价值。

    一种宝石加工生产尾料综合利用的方法

    公开(公告)号:CN109433405B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811314804.3

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: B03B7/00 B03B9/00 B09B3/00

    摘要: 本发明公开了一种宝石加工生产尾料综合利用的方法,通过多次筛分筛选,将边角尾料重新分级利用,可大量产出SiO2含量较高的多粒级石英原料产品,各粒级产品产出率高,烘干后可直接作为人造石英石产品原材料,还可根据客户不同粒度需求筛分成满足客户要求的多种粒级产品;细粒级尾料可通过磨矿‑分级‑磁选‑重选联合流程除杂提纯,产出大量SiO2含量较高的工艺陶瓷原料产品,同时也产出少量的Fe2O3等产品,作为陶粒原料。本发明将宝石加工中的尾料充分细化,并合理资源化利用,既能节约资源,减少矿产浪费,又能避免对环境造成不良影响,绿色环保。

    一种羟肟酸类捕收剂的合成方法

    公开(公告)号:CN111285785A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010240747.X

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: C07C259/10 C07C259/08

    摘要: 本发明涉及捕收剂合成技术领域,具体提供了一种羟肟酸类捕收剂的合成方法。该羟肟酸类捕收剂的合成方法包括步骤:将反应物酯与双环状相转移催化剂DBU预先混合,之后将形成的混合物加入到羟胺盐水溶液中,然后在碱的作用下发生反应,反应结束后加入浓硫酸酸解得到羟肟酸类捕收剂。本发明提供的该合成方法可以显著提高反应转化率,并具有反应条件温和、环保安全、后处理简单、废物产生少的优点。

    一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法

    公开(公告)号:CN111180821A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010007735.2

    申请日:2020-01-05

    摘要: 本发明属于废旧电池回收处理技术领域,具体公开了一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法。本发明通过在破碎废旧锂离子电芯过程中雾化喷洒稀碱液,避免了电解液分解产生有毒物质和扬尘危害;将破碎产品置于碱性环境中加温搅拌,可以使集流体铝箔以偏铝酸钠的形式进入溶液,并促进了集流体铜箔与石墨的分离,预先使铝箔以Al3+形式进入溶液,为铜、铁、铝的高效分选创造了有利条件,并且防止了灰尘产生,消除了电解液中有毒物质的产生;利用易于磁选回收的磁铁矿粉配置成重液,利用重液分离除去比重较小的隔膜、胶粒等杂质,为获取高纯度的产品创造了有利条件;沉铝后的碱液在补充碱性试剂后返回流程使用,实现了水资源的循环使用。

    一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111087110A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911391260.5

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: C02F9/08 C02F101/30

    摘要: 本发明提供了一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法,该装置包括反应器,所述反应器从下至上依次分为污水流经区、泡沫富集区和气体逸出区;在所述反应器上设有进水口、出水口、鼓气口和排气口,在所述反应器内设有用于放置放射源的放射源通道,所述放射源通道为透明通道。通过所述进水口向所述反应器内通入含有持久性有机污染物的污水;并通过所述鼓气口向所述反应器内鼓气,以在污水的液面上形成富含持久性有机污染物的泡沫层;利用所述放射源对所述泡沫层进行辐照,以降解所述泡沫层中富集的持久性有机污染物,本发明可以显著提高持久性有机污染物的处理效率。

    一种风化铌矿的选矿方法

    公开(公告)号:CN110882830A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911301209.0

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种风化铌矿的选矿方法。风化铌矿的选矿方法包括如下步骤:将原矿磨矿,磨矿后产品重选获得重选尾矿和重选粗精矿,重选粗精矿在弱磁选机中进行磁选,获得铁精矿和弱磁尾矿,弱磁尾矿经浓缩、粗选、一次扫选、二次扫选,精选获得磷精矿和浮磷尾矿,浮磷尾矿经浓缩、粗选、一次扫选、二次扫选,精选获得浮铌精矿和浮铌尾矿。本发明的选矿方法结合风化铌矿的特殊性质,采用重选、磁选、浮选相互结合的工艺,提升了铌矿物、磷矿物、铁矿物、脉石矿物相互之间的分离回收效果,获得了铌精矿、铁精矿和磷精矿产品,在实现铌回收的同时,有效回收了铁和磷,实现了矿产资源的综合回收利用。

    一种从碳酸型烧绿石中回收铌矿物的选矿方法

    公开(公告)号:CN110882828A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911207535.5

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种从碳酸型烧绿石中回收铌矿物的选矿方法。将破碎后的磨矿产品进行脱磷,经过一粗三精一扫获得磷产品和选磷尾矿;选磷尾矿进入到弱磁选作业,经过一粗一精获得弱磁精矿和弱磁尾矿;弱磁尾矿进入到强磁选作业,经过一粗一精获得强磁产品和强磁尾矿;强磁尾矿通过浓密机浓缩沉降,获得浓缩溢流和浓缩底流;浓缩底流进入到浮铌作业,经过一粗四精两扫作业获得浮选铌精矿和浮铌尾矿。最终获得的弱磁精矿作为最终磁铁精矿,磷产品作为磷肥原料,强磁产品、浓缩溢流以及浮铌尾矿作为最终尾矿。本发明通过调整药剂制度、取消脱硅酸盐工艺、引入强磁选工艺、简化单独脱硫工艺及脱泥工艺等方法,获得铌品位50%以上、回收率较高的铌精矿,工艺简单,对环境友好。